沙角C电厂热工保护的完善广东沙角C电厂3台660MW机组的自动化程度高、保护多,对保障机组安全运行起到很好的作用,但也发生了一系列误动
为此,该厂对其中发生拒动和误动的一些保护进行了完善
1冷却水保护系统的完善1999年3月24日,化学人员对发电机定子冷却水取样、测量导电率时,按惯例开启3号机定子冷却水水箱水位计底部放水门,连续放水2~3min
由于运行人员经验不足,操作不稳,引起水箱水位波动,出现水位低低报警,A冷却水泵跳闸
因水箱水位低低跳闸信号未复位前,联锁启动不了B冷却水泵,造成发电机定子冷却水中断,发电机绕组温度快速上升
当发电机绕组温度上升到85℃时,机组仍未跳闸,被迫手动打闸停机
图1是定子冷却水保护逻辑图,当水箱水位过低时跳闸定子冷却水泵,5s后再跳汽轮发电机组
图1发电机定子冷却水保护逻辑图实际运行中,当水箱水位信号GST
LSLL出现低低时,立即跳闸2台定子冷却水泵
若此时的水位低低信号在5s以内复位断开,2台定子冷却水泵都已被跳闸,但跳闸冷却水泵的指令继电器AXR
02和AXR
03因GST
LSLL断开而失电复位,时间继电器TMR
01也就停止了计时,TMR
01未计时到5s钟,所以不会发出跳闸机组的指令
于是就出现了全部定子冷却水泵已停运,机组继续保持运行的危险工况
可见,冷却水泵的跳闸指令不能准确反映泵的已跳闸状态,更不能真实反映定子冷却水是否中断的情况
为了彻底消除保护拒动,最大限度地防止误动,在定子冷却水系统中,加装了3个流量开关,每个开关送出2组定子冷却水流量低低信号,分别送到2个不同的跳闸通道
在每个通道中进行三取二逻辑运算后发出跳闸机组的指令,以保护发电机组的安全
2修改DCS软件和联锁柜硬件1999年8月10日,运行人员做1号机定期交、直流密封油泵联动实验过程中,密封油/氢差压发生波动,